SU1181714A1 - Magnetic separator for separating ferromagnetic particles from fluid medium - Google Patents

Magnetic separator for separating ferromagnetic particles from fluid medium Download PDF

Info

Publication number
SU1181714A1
SU1181714A1 SU833631448A SU3631448A SU1181714A1 SU 1181714 A1 SU1181714 A1 SU 1181714A1 SU 833631448 A SU833631448 A SU 833631448A SU 3631448 A SU3631448 A SU 3631448A SU 1181714 A1 SU1181714 A1 SU 1181714A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
layer
nozzle
increase
magnetic separator
granule sizes
Prior art date
Application number
SU833631448A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Александр Васильевич Сандуляк
Николай Васильевич Яцков
Вячеслав Иванович Гаращенко
Олег Юрьевич Корхов
Original Assignee
Украинский Институт Инженеров Водного Хозяйства
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Украинский Институт Инженеров Водного Хозяйства filed Critical Украинский Институт Инженеров Водного Хозяйства
Priority to SU833631448A priority Critical patent/SU1181714A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU1181714A1 publication Critical patent/SU1181714A1/en

Links

Landscapes

  • Treatment Of Liquids With Adsorbents In General (AREA)

Abstract

1. МАГНИТНЫЙ СЕПАРАТОР ДЛЯ ОТДЕЛЕНИЯ ФЕРРОМАГНИТНЫХ ЧАСТИЦ ОТ ТЕКУЧЕЙ СРЕДЫ, включающий корпус с входным и выходным,патрубками, расположенными по вертикальной оси, наw5s . И; магничивающую систему, установленную снаружи корпуса, и ферромагнитную насадку, размещенную послойно внутри корпуса, с размерами гранул,уменьшающимис  от сло  к слою, отличающийс  тем, что, с целью повышени  емкости поглощени  и увеличени  межпромывочного цикла, размеры гранул выполнены уменьшающимис  в направлении от выходного патрубка к входному. 2. Сепаратор поп.1, отличающийс  тем, что размеры гранул в смежных сло х трехслойной насадки уменьшаютс  в 1,2-1,4 раза. 21. MAGNETIC SEPARATOR FOR SEPARATION OF FERROMAGNETIC PARTICLES FROM CURRENT ENVIRONMENT, including a housing with inlet and outlet, branch pipes located along the vertical axis, onw5s. AND; a magnet system installed outside the case and a ferromagnetic nozzle placed in layers inside the case, with granule sizes decreasing from layer to layer, characterized in that, in order to increase the absorption capacity and increase the wash cycle, the granule sizes are decreasing in the direction from the outlet nozzle to the input. 2. Separator pop. 1, characterized in that the granule sizes in adjacent layers of the three-layer packing are reduced 1.2-1.4 times. 2

Description

Изобретение относитс  к магнитному разделению и может быть использовано в металлургической, горнодобывающей , химической промьшшеннооти, тепловой и атомной энергетике дл  отделени  ферромагнитных частиц от текучей среды. Цель изобретени  - повышение емкости поглощени  и увеличение межпро мывочного времени работы сепаратора. ; На чертеже изображена схема магйитного сепаратора. j .; Магнитный сепаратор содержит корпус 1, заполненный послойной насадкой 2, причем размеры гранул слоев насадки уменьшаютс  в направлении от выходного патрубка к входному патрубку . При использовании сепаратора дл  очистки агрессивных сред гранулы насадки покрывают антикоррозионным защитным слоем. Сепаратор содержит также намагничивающую систему 3, в качестве которой могут быть использованы посто нные магниты либо электромагниты , собранные по принципу замкнутой магнитной схемы, патрубки . ввода 4 и вьгоода 5. Сепаратор работает следующим образом . Текуча  среда по патрубку ввода 4 поступает в намагниченную пористую 11 42 насадку 2, в объеме которой под действием сил магнитного взаимодействи  ферромагнитные частицы текучей среды осаждаютс  на гранулах насадки, а очищенна  среда выводитс  по патрубку вывода 5. Использование послойной насадки с уменьшающимис  размерами гранул в направлении от выходного патрубка к входному позвол ет привести в соответствие количество рабочих точек контакта гранул массе поступаклцих в насадку примесных частиц. Например, при использовании шаров в нижнем слое диаметром 5 мм, в среднем слое - диаметром 6 мм, а в верхнем слое - диаметром 7 мм чисдо контактов увеличиваетс  соответственно в 1,7 и 3,4 раза . Следовательно, поглощающа  способность насадки повьш1аетс , так как частицы осаждаютс  в окрестности точек контакта гранул. При трехслойном варианте насадки слои насьпцаютс  практически одновременно в случае, когда размеры гранул в смежных сло х измен ютс  в 1,2-1,4 раза. Это приводит к увеличению емкости поглощени  (во столько же раз) и увеличиваетс  межпромьточное врем  и врем  работы сепаратора.This invention relates to magnetic separation and can be used in metallurgical, mining, chemical, thermal, and nuclear power engineering to separate ferromagnetic particles from a fluid. The purpose of the invention is to increase the absorption capacity and increase the interwashing time of the separator. ; The drawing shows a diagram of the magitite separator. j. The magnetic separator comprises a housing 1 filled with a layer-by-layer nozzle 2, and the sizes of the granules of the nozzle layers decrease in the direction from the outlet nozzle to the inlet nozzle. When using a separator for cleaning aggressive media, the nozzle granules are coated with an anti-corrosion protective layer. The separator also contains a magnetizing system 3, in which quality can be used permanent magnets or electromagnets assembled according to the principle of a closed magnetic circuit, branch pipes. input 4 and vygooda 5. The separator works as follows. Fluid through the inlet 4 enters the magnetized porous 11 42 nozzle 2, in the volume of which ferromagnetic fluid particles are deposited on the nozzle granules under the action of magnetic interaction forces and the purified medium is removed through the outlet nozzle 5. Using layered nozzles with decreasing granule sizes from the outlet to the inlet allows you to align the number of working points of contact of the granules with the mass of the incoming impurity particles in the nozzle. For example, when using balls in the lower layer with a diameter of 5 mm, in the middle layer with a diameter of 6 mm, and in the upper layer with a diameter of 7 mm, the number of contacts increases 1.7 and 3.4 times, respectively. Consequently, the absorption capacity of the nozzle increases as the particles are deposited in the vicinity of the contact points of the granules. In the three-layer variant of the nozzle, the layers are clamped almost simultaneously when the sizes of the granules in the adjacent layers change 1.2-1.4 times. This leads to an increase in the absorption capacity (by the same factor) and increases the intermem time and time of operation of the separator.

Claims (2)

1. МАГНИТНЫЙ СЕПАРАТОР ДЛЯ ОТДЕЛЕНИЯ ФЕРРОМАГНИТНЫХ ЧАСТИЦ ОТ ТЕКУЧЕЙ СРЕДЫ, включающий корпус с входным и выходным\патрубками, расположенными по вертикальной оси, на магничивающую систему, установленную снаружи корпуса, и ферромагнитную насадку, размещенную послойно внутри корпуса, с размерами гранул,уменьшающимися от слоя к слою, отличающийся тем, что, с целью повышения емкости поглощения и увеличения межпромывочного цикла, раз- меры гранул выполнены уменьшающимися в направлении от выходного патрубка к входному.1. MAGNETIC SEPARATOR FOR SEPARATION OF FERROMAGNETIC PARTICLES FROM A FLUID MEDIA, including a housing with inlet and outlet \ nozzles located on a vertical axis, on a magnetizing system installed outside the housing, and a ferromagnetic nozzle placed in layers inside the housing, with granule sizes decreasing from to the layer, characterized in that, in order to increase the absorption capacity and increase the inter-flushing cycle, the granule sizes are made decreasing in the direction from the outlet to the inlet. 2. Сепаратор по п.1, отличающийся тем, что размеры гранул в смежных слоях трехслойной насадки уменьшаются в 1,2-1,4 раза.2. The separator according to claim 1, characterized in that the size of the granules in adjacent layers of a three-layer nozzle is reduced by 1.2-1.4 times. II
SU833631448A 1983-04-29 1983-04-29 Magnetic separator for separating ferromagnetic particles from fluid medium SU1181714A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU833631448A SU1181714A1 (en) 1983-04-29 1983-04-29 Magnetic separator for separating ferromagnetic particles from fluid medium

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU833631448A SU1181714A1 (en) 1983-04-29 1983-04-29 Magnetic separator for separating ferromagnetic particles from fluid medium

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1181714A1 true SU1181714A1 (en) 1985-09-30

Family

ID=21077865

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU833631448A SU1181714A1 (en) 1983-04-29 1983-04-29 Magnetic separator for separating ferromagnetic particles from fluid medium

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1181714A1 (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104689906A (en) * 2015-03-18 2015-06-10 延边大学 In-column separation method for micro magnetic substances based on electromagnetic field

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР № 544466, кл. В 03 С 1/00, 1978. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104689906A (en) * 2015-03-18 2015-06-10 延边大学 In-column separation method for micro magnetic substances based on electromagnetic field
CN104689906B (en) * 2015-03-18 2016-09-07 延边大学 The method separating minute yardstick magnetisable material in utilizing the post of electromagnetic field

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4209394A (en) Magnetic separator having a multilayer matrix, method and apparatus
KR101814844B1 (en) Magnetic inline filter
ATE32664T1 (en) VERTICALLY STACKED PARTICLE FILTER.
TR200003008T2 (en) Method for the separation of magnetic particles in the fluid, separation system and separator
JPS5730786A (en) Method for catalytic reaction of heavy petroleum oil
SU1181714A1 (en) Magnetic separator for separating ferromagnetic particles from fluid medium
SU1091940A1 (en) Liquid cleaning device
ATE364448T1 (en) HIGH GRADIENT MAGNETIC FILTER AND METHOD FOR SEPARATING WEAKLY MAGNETIZABLE PARTICLES FROM LIQUID MEDIA
JPS5710311A (en) Magnetic separator
GB1377511A (en) Magnetic filter
US4244822A (en) Industrial technique magnetic apparatus
SU1247089A1 (en) Magnetic hydrocyclone
JP2005007358A (en) Magnetic separation device
RU2006255C1 (en) Magnetic filter
SU1091944A1 (en) Electromagnetic separator
GB1530296A (en) Magnetic separators
SU1660715A2 (en) Electromagnetic separator
SU1692612A1 (en) Multistage magnetic filter
SU1096234A1 (en) Apparatus for separating magnetic particles from fluids
KR101995456B1 (en) Fe ADSORPTION AND REMOVAL SYSTEM IN WATER USING NEODYMIUM MAGNET
SU1061841A1 (en) Magnetic separator-settler
SU1162492A1 (en) Electric magnetic separator
JPS56150413A (en) Moving bed type adsorbent-packed layer
SU1674909A1 (en) Polygradient continuos-action magnetic separator
JPS5775115A (en) Filter